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     阀门等离子堆焊机是解决阀门密封面耐磨、耐蚀、耐高温问题的专业化设备。众所周知,等离子熔覆,阀门内漏的主要原因是密封面的损坏,造成密封面损坏的原因很多,主要有机械原因和化学原因,其中磨粒磨损、冲击磨损、压力磨损为机械原因,腐蚀和气蚀磨损为化学原因。阀门密封面都要受到上述一种或两种以上的复合磨损。尤其是高端阀门,如高温高压电站阀、核工业阀门、长输管线阀门、井口阀、石油化工阀门等,其工况条件十分恶劣,有的工作压力高达42.0Mpa,有的工作温度高达540℃以上,有的要求开启10万次密封面不损坏,有的阀门要求使用30年密封面不泄漏,这样苛刻的要求,不是普通材料和一般工艺所能解决的。因此。一些工业发达国家在阀门密封面的堆焊材料、焊接工艺、焊接设备方面进行了大量的试验研究,数控等离子熔覆环缝,其中等离子堆焊技术最为成功。

一.等离子弧堆焊的特点与应用

(1)等离子堆焊工艺具有母材冲淡率低,数控等离子熔覆焊价格,熔深小,堆焊层组织均一。

(2)等离子堆焊工艺能达到高程度自动化,能用电脑准确控制。

(3)堆焊材料的多样化,可以是合金棒,也可以是合金或金属陶瓷粉末.使用气或水雾化合金粉末,能使用无法加工成棒材或线材的超硬材料及复合粉末材料。

(4)极高的利用率,在确定合理的粉末材料及工艺规范前提下,可达到95%以上的粉末利用率。

(5)焊道平整光滑,成型规则,加工余量少,材料利用率高。

(6)可调参数多,应用范围宽。可以实现从小功率微束等离子弧精细堆焊(焊道宽≤1mm)到大功率强等离子弧高速堆焊(一次成型,焊道宽≥50mm,焊厚≥4mm,熔敷率≥6kg/h)。

不难看出,为什么一些先进工业国积极采用这种新技术,新工艺,国外生产的一些高端阀门普遍采用等离子堆焊工艺生产阀门密封面。



      影响焊接的因素

  数控等离子焊机,数控等离子熔覆技术,其最主要的因素包括聚合物结构,熔化温度、柔韧性(硬度)、化学结构。

  1、聚合物结构:

  非结晶聚合物分子排列无序、有明显的使材料逐步变软、熔化 及至流动的温度(Tg玻璃化温度)。这类树脂通常能有效传输超音速振动并在相当广泛的压力/振幅范围内实现良好的焊接。

  半结晶型聚合物分子排列有序,有明显的熔点(Tm熔化温度)和再度凝固点。固态的结晶型聚合物是富有弹性的,能吸收部分高频机械振动。所以此类聚合物是不易于将超声波振动能量传至压合面,帮要求更高的振幅。需要很高的能量(高熔化热度)才能把半结晶型的结构打断从而使材料从结晶状态变为粘流状态,这也决定了这类材料熔点的明显性,熔化的材料一旦离开热源,温度有所降低便会导致材料的迅速凝固。所以必须考虑这类材料的特殊性(例如:高振幅、接合点的良好设计、与超音夹具的有效接触、及优良的工作设备)才能取得超声波焊接的成功。

  2、熔化温度

  聚合物的熔点越高,其焊接所需的超音波能量越多。




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